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储能技术及其在新型电力系统中的 应用研究 文劲宇 文劲宇 华中科技大学 主要内容 一、大规模风电并网 二、多元复合储能技术 三、新型电力系统 四、HUST储能研究进展简介 主要内容 一、大规模风电并网 二、多元复合储能技术 三、新型电力系统 四、HUST储能研究进展简介 大规模风电并网:风电的快速发展 美国: • 2008 :世界最大风电装机国 25GW • 2030年,20% 的风电 300GW Increasing Wind Energys Contribution to U.S. Electricity Supply (DoE Report, 2008) 大规模风电并网:风电的快速发展 中国: • 2009年底: 20GW, 其中: 并网:16.13GW (80.07%) 非并网:3.87GW (19.35%) • 2010年底:30GW (预计) • 2020年底:100GW (预计)  《可再生能源中长期发展规划》:2010年,5GW;2020年:30GW  国家能源局规划:2010年:2千万千瓦;2020年:1亿千瓦,超过总装 机的8 %;7个千万千瓦级的“风电三峡” 大规模风电并网:风电的快速发展 欧洲: 20:20:20 targets by Year 2020 • 20% 温室气体排放减少 • 20% 可再生能源增加 • 20% 能耗减少 风电为代表的可再生能源规模化利用成为全球趋势! 大规模风电并网:风电的特性:随机、波动 3月 6月 9月 11月 大规模风电并网将使电力系统的特性发生深刻的变化! 大规模风电并网:传统电力系统的特点 火电 水电 核电 发电 输配电 用电 (稳定、可控) (随机,不可控)  发电侧输出功率稳定且可控,用电侧负荷随机性大:一组随机变量  电能难以大规模存储:发-输-用三个环节功率实时平衡  因故障导致系统功率严重失衡时,切机切负荷:被动致稳 大规模风电并网:现代电力系统的新特点 火电 水电 核电 风电 发电 用电 (随机) (随机)  发电侧输出功率和用电侧负荷都存在随机性:两组独立随机变量  电能难以大规模存储:功率失衡可能成为电网的一种常态,严重 威胁电网安全 电网对大规模风电的接入持非常谨慎的态度! 大规模风电并网:风电的穿透功率 ?  可再生能源法:全额收购;可再生能源法修正案:全额保障 性收购  能接纳多大比例的风电→在高比例风电条件下如何保证电 力系统的安全运行 大型风电场并网技术已成为可再生能源规模利用的瓶颈! 大规模风电并网:风电并网技

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